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公开(公告)号:CN110978180B
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN201911348091.7
申请日:2019-12-24
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明提供了一种弹性木材的制备方法及制得的弹性木材及其应用,其中制备方法包括步骤有干燥,浸泡乙醇、真空处理、与低共熔溶剂反应、微波处理、再次与低共熔溶剂反应和超临界CO2干燥。本发明以常规木材为原料,经上述方法制得弹性木材。本发明制得的弹性木材具有较高的弹性变形能力,木材的回弹性性能较之前更加优异。
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公开(公告)号:CN112847709A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110013687.2
申请日:2021-01-06
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明提供了稀土‑碳量子点荧光透明木材的制备方法及荧光透明木材,包括对木材进行常规干燥处理,将干燥后的木材浸泡在纯水、亚氯酸钠和冰醋酸的混合液中,并经过抽提脱水等后续步骤制得脱木素薄木模板,将木质素与尿素混合,制得碳量子点溶液,将稀土材料与环氧树脂混合制得制得荧光环氧树脂浸渍液,将脱木素薄木模板先后浸渍在碳量子点溶液与荧光环氧树脂浸渍液中并固化,制得稀土‑碳量子荧光透明木材。该方法使用碳量子点与稀土铝酸盐两种蓄光发光材料,其所吸收光的波长存在重叠,因此在同时作用时可以产生协同效果,提升单独作用时的荧光性能。
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公开(公告)号:CN110978183B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN201911348070.5
申请日:2019-12-24
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明提供了一种透明竹材的制备方法及制得的透明竹材,其中制备方法利用纯水、亚氯酸钠和冰醋酸的混合液和微波处理技术,将竹材中木质素和有色基团去除,使用环氧树脂浸渍液,浸润到竹材内部,制得透明竹材。本发明利用常规试剂,在常压下洗脱木质素,将竹材组织的分层结构保存完好,提高竹材的透光率,力学性能如拉伸强度比之前优异。
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公开(公告)号:CN108912807B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201810940234.2
申请日:2018-08-16
Applicant: 南京林业大学
IPC: C09D7/65 , C09D175/04
Abstract: 本发明公开了一种提高水性聚氨酯涂料耐磨性的方法,在水性聚氨酯涂料中添加有半乳甘露聚糖组分,在不改变涂料硬度的情况下,可以有效提高水性聚氨酯涂料的耐磨性。水性涂料中添加1%的分子量范围为0.4×104~1.5×104Da的低分子量半乳甘露聚糖,涂料的耐磨性提高5.58%‑49.11%。本发明的提高水性聚氨酯涂料耐磨性的方法,具有工艺简单、条件易于控制、漆膜性能好,可广泛应用于装饰、家具、建筑、机械、化工等领域。
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公开(公告)号:CN111907053A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010680169.1
申请日:2020-07-15
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明提出一种原位增强的木制品UV-3D打印涂层及其制备方法,该涂层包括打印原材料和改性纳米纤维素,其制备方法为将增强体、催化剂与打印原材料按照一定比例混合制备可用于木制品UV-3D打印涂层的打印复合树脂;将打印复合树脂导入UV-3D打印机,通过调控打印机精度、速度和UV波长等打印参数,改性纳米纤维素与打印原材料在UV-3D打印过程中发生原位聚合反应,从而在木制品表面制备得到一种原位增强的UV-3D打印涂层。解决了现有技术中UV-3D打印涂层存在的强度低、界面结合弱等问题。本发明通过高刚性、高强度的纳米纤维素能够提高打印涂层的强度,同时打印复合树脂在打印过程中发生原位聚合反应,使打印涂层与木制品的界面结合也得到有效增强。
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公开(公告)号:CN109571943A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811452565.8
申请日:2018-11-30
Applicant: 南京林业大学
IPC: B29C64/153 , B29C64/118 , B29C64/106 , B28B1/00 , B33Y10/00
Abstract: 本发明涉及一种基于熔融沉积3D打印家居制品表面装饰的制备方法。将装饰原材料采用挤出的方式,通过熔融沉积的方法将装饰原材料逐层打印于家居制品表面。本发明通过熔融沉积3D打印实现了对家居制品的表面装饰,相对传统家居制品表面装饰加工方法,其加工工艺简单、环保、节能、高效,为家居制品表面装饰的绿色化和规模化制造奠定基础。
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公开(公告)号:CN104946016B
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201510442222.3
申请日:2015-07-24
Applicant: 南京林业大学
IPC: C09D11/30
Abstract: 本发明是一种用于数码喷印与UV固化的生漆油墨及其调制方法,其中生漆油墨,由UV‑LED油墨,漆酚,环氧树脂,醛类化合物,丙烯酸类单体,稀释剂,催化剂,助剂组成。其调制方法,包括1)制得漆酚二甲苯溶液;2)交联反应;3)制得漆酚醛类聚合物;4)制得漆酚环氧树脂;5)制得漆酚环氧丙烯酸酯;6)搅拌滴加氨水或NaOH溶液中和至pH7‑8;7)制得树脂油墨基础共混物;8)得到UV固化“生漆油墨”。优点:克服了生漆及改性生漆不可喷印阻塞喷头和固化时间长的问题,产品能够通过数码喷印设备直接被“打印”到基材表面,UV光瞬间固化,实现机械化作业。使漆艺彩绘从单纯传统人工制作向传统工艺和数字化相结合生产的转变。
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公开(公告)号:CN105153819B
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201510647618.1
申请日:2015-10-09
Applicant: 南京林业大学
IPC: C09D101/02 , C09D183/04 , C09D7/12
Abstract: 本发明是一种用纳米纤维素模板法制备超疏水涂层的方法,由纳米纤维素表面原位生成粒径可控的纳米TiO2,通过硬脂酸对使纳米TiO2表面进行疏水改性,无水乙醇为溶剂,十二烷基苯磺酸钠为分散剂。将以纳米纤维素(NCC)为模板改性过的TiO2与PDMS(聚二甲基硅氧烷)复合,经机械共混,热处理得到超疏水涂层。优点:以硬脂酸作为改性剂,还引入了疏水性‑CH3基团,降低TiO2/NCC的表面能;聚二甲基硅氧烷与TiO2/NCC复合增加涂层黏附力,并通过与无机纳米粒子的相互作用形成微/纳粗糙结构,弥补TiO2/NCC附着力差的缺点。方法简单,可广泛加入多种涂料中增强其疏水性能,涂膜耐磨性也有一定保障。
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公开(公告)号:CN105585950A
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201610180871.5
申请日:2016-03-28
Applicant: 南京林业大学
IPC: C09D175/14 , C09D151/08 , C09D7/12 , C08G18/67 , C08G18/66 , C08G18/48 , C08G18/34 , C08F283/00 , C08F220/28
CPC classification number: C09D175/14 , C08F283/008 , C08G18/348 , C08G18/4854 , C08G18/672 , C08K3/08 , C08K3/26 , C08K2003/0806 , C08K2003/265 , C08K2201/011 , C09D7/61 , C09D151/08 , C08G18/6692 , C08G18/0823 , C08F2220/281
Abstract: 本发明是吸附空气中微小粒子木制品表面水性UV涂料及制备方法,木制品表面水性UV涂料,由以下重量组份制成:15~25份的异佛尔酮二异氰酸酯,50~60份的聚四氢呋喃二醇,3~5份的二羟甲基丙酸,3~5份的甲基丙烯酸羟乙酯,3~4份的三乙基胺,1~2份的光引发剂,0.5~2份的二月桂酸二丁基锡,0.5~10份的纳米银,0.5~8份的贝壳粉,所述光引发剂为HMPF。优点:具有较好的吸附性、抗菌性,能有效吸附空气中的微小粒子,杀死空气中的细菌,起到洁净空气的作用,保证木制品表面水性UV涂料的使用性能。利用纳米银和贝壳粉的吸附杀菌作用,相当于在体系中加入具有吸附性能的材料,所以对空气起到很好的净化作用。
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公开(公告)号:CN103756541B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201410006256.3
申请日:2014-01-07
Applicant: 广东省宜华木业股份有限公司 , 南京林业大学
IPC: C09D175/04 , C09D167/08 , C09D7/12
Abstract: 本发明是一种透明超疏水性木器涂料,包括以下重量组份:水分散型聚氨酯树脂或水分散型醇酸树脂20-50份,纳米二氧化硅溶胶4.5-25份,纳米纤维素凝胶3-16份,十八烷基三氯硅烷或四氢全氟癸基三氯硅烷或硬脂酸0.1-1份,纳米滑石粉或纳米碳酸钙0-45份。其制备方法,是在搅拌釜中加入主体树脂和填料,搅拌均匀,制成浆料;用砂磨机对上述浆料进行研磨;加入低表面能物质,并加入负载型纳米二氧化硅溶胶,超声波充分混合30分钟,得到透明超疏水性涂料。优点:成本低廉、过程可控、尺寸可调、适用性好、适合大面积制备的透明超疏水表面的制备方法;且所制备的超疏水涂膜具有良好的自清洁性、防污特性、疏水、疏油等特性。
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